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Präzision und Geschwindigkeit über einen weiten Dynamikbereich
Die Leistungssensoren von Keysight mit großem Dynamikbereich ermöglichen präzise und zuverlässige Leistungsmessungen über einen weiten Frequenzbereich. Konzipiert für anspruchsvolle HF- und Mikrowellenanwendungen, bieten diese Sensoren einen breiten Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz und gewährleisten so vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Testumgebungen. Mit einer hohen Abtastrate von bis zu 50.000 Messwerten pro Sekunde erfassen sie schnell wechselnde Signale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Ihr 4-Pfad-Diodenstapeldesign ermöglicht nahtlose Bereichsübergänge, eliminiert Messlücken und verbessert die Genauigkeit bei der Analyse komplexer und dynamischer Signale. Ob in der drahtlosen Kommunikation, bei Radartests oder in der Halbleitercharakterisierung – die Leistungssensoren von Keysight mit großem Dynamikbereich liefern die Präzision und Geschwindigkeit, die für leistungsstarke Leistungsmessungen erforderlich sind.
Liefert präzise Leistungsmessungen über einen weiten Dynamikbereich und ermöglicht so ein nahtloses Umschalten zwischen schwachen und starken Signalen.
Ermöglicht schnelle Messgeschwindigkeiten, um rasche Änderungen der Leistungspegel in dynamischen und zeitkritischen Testumgebungen präzise zu erfassen.
Bietet eine gleichbleibende Leistung bei der Leistungsmessung über einen breiten Frequenzbereich und eignet sich daher ideal für die Charakterisierung von Mehrbandgeräten und Systemtests.
Gewährleistet einen nahtlosen Bereichsübergang und eine hohe Genauigkeit durch ein 4-Pfad-Diodenstapeldesign in Kombination mit parallelen Datenerfassungspfaden.
Frequency range
50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 10 MHz to 33 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
APC, Type-N, 3.5 mm (m)
Measurement type
CW only, Peak, Average, Peak-to-average
E4412A
Der CW-Leistungssensor E4412A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -70 bis +20 dBm (90 dB Dynamikbereich).
E4413A
Der CW-Leistungssensor E4413A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 50 MHz bis 26,5 GHz und im Leistungsbereich von -70 bis +20 dBm (90 dB Dynamikbereich).
L2063XA
Der Keysight L2063XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer 10 MHz – 33 GHz LAN-Spitzenleistungssensor.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
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Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
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Ein Leistungssensor mit großem Dynamikbereich ist ein HF-/Mikrowellengerät zur präzisen Messung von Leistungspegeln über einen breiten Eingangsspannungsbereich, typischerweise von –60 dBm bis +20 dBm oder höher. Dank dieses großen Bereichs kann der Sensor sowohl sehr niedrige als auch relativ hohe Leistungssignale ohne Genauigkeitsverlust verarbeiten.
Durch die Abdeckung eines so breiten Spektrums entfällt bei einem einzigen Sensor der Bedarf, Sensoren zu wechseln oder externe Dämpfungsglieder während der Tests einzusetzen, was die Arbeitsabläufe vereinfacht. Diese Eigenschaft erweist sich insbesondere beim Testen von Geräten mit stark variierenden Ausgangsleistungen, wie z. B. Multimode-Funksendern oder Verstärkern mit variabler Verstärkung, als äußerst nützlich.
Der Sensor schaltet die Detektionspfade dynamisch um und kalibriert sich, um über den gesamten Messbereich eine hohe Genauigkeit und Linearität zu gewährleisten. Leistungssensoren mit großem Dynamikbereich bieten eine effiziente Lösung für umfassende Leistungsmessungen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen oder komplexe Einrichtungsänderungen zu erfordern.
Leistungssensoren mit großem Dynamikbereich verwenden typischerweise eine Zwei-Pfad-Dioden-Detektionsarchitektur in Kombination mit Signalverarbeitung:
Zwei Detektionspfade
Ein hochempfindlicher Pfad, der für Signale niedriger Stärke optimiert ist, erfasst schwache HF-Leistung mit hoher Genauigkeit.
Ein breitbandiger Pfad kann höhere Leistungssignale ohne Sättigung verarbeiten.
Automatische Pfadauswahl
Der interne Prozessor des Sensors schaltet dynamisch zwischen verschiedenen Pfaden um, abhängig vom Eingangsleistungspegel, um Linearität und Genauigkeit über den gesamten Dynamikbereich hinweg zu gewährleisten.
Temperatur- und Frequenzkompensation
Eingebaute Kalibrierungsdaten und Algorithmen korrigieren Temperaturschwankungen, frequenzabhängiges Verhalten und Dioden-Nichtlinearität.
Hohe Messgeschwindigkeit
Trotz des großen Dynamikbereichs ermöglichen diese Sensoren schnelle Echtzeitmessungen, die sich für automatisierte Tests eignen.
Sensoren mit großem Dynamikbereich sind in Szenarien wertvoll, in denen die Signalstärke stark variiert oder in denen mehrere Testbedingungen auftreten, ohne den Testablauf zu unterbrechen:
Produktionsprüfung und automatisierte Testausrüstung (ATE)
Testsysteme, die Komponenten oder Geräte mit stark variierenden Ausgangsleistungen messen, profitieren von einer einzigen Sensorlösung.
Charakterisierung drahtloser Geräte
Evaluieren Sie Sender, die in verschiedenen Leistungszuständen arbeiten, wie z. B. Smartphones oder IoT-Geräte mit variablen Ausgangspegeln.
Komponenten- und Subsystemvalidierung
Testen Sie Verstärker, Dämpfungsglieder und Mischer über ihren gesamten Betriebsleistungsbereich, ohne Sensoren auszutauschen oder externe Dämpfungsglieder hinzuzufügen.
Forschung und Entwicklung
Vereinfachen Sie den Versuchsaufbau, indem Sie die Notwendigkeit des Sensorwechsels beim Testen unterschiedlicher Leistungsregime eliminieren.
Feld- und Wartungstests
Bietet flexible Messmöglichkeiten in Umgebungen mit unvorhersehbaren Leistungspegeln.